Font size
WorksheetsFINAL DE FÍSICA GRADO 11°
Total questions: 107
Worksheet time: 2hrs 57mins
"Representa el punto en el que suponemos que se concentra toda la cantidad de materia del sistema para su estudio. Es el centro de simetría de distribución de un sistema de partículas".
La anterior afirmación corresponde mejor a:
Centro de atracción gravitacional
Centro de simetría
Centro de Masas
Gravedad
"Es el punto al que aplicamos el vector peso del sistema, que es la resultante del vector peso de cada una de las partículas".
La anterior afirmación puede corresponder mejor a;
Fuerza de atracción gravitacional
Fuerza de gravedad
Centro de masas
Centro de gravedad
El sube y baja de la figura se encuentra en equilibrio estático, según el diagrama la distancia d a la que debe ubicarse el chico con la camiseta verde es:
0.15N/m
15N/m
1.5N
1.5m
La estrategia aplicada para marcar el punto rojo de la figura plana es útil para:
Hallar el punto en el que suponemos actúa toda la gravedad del sistema para dejarlo en equilibrio estático
Hallar el punto en el que suponemos que se concentra
toda la masa de la figura
Hallar el centro de gravedad del sistema para dejarlo en equilibrio
Hallar la fuerza peso del sistema para dejarlo en equilibrio
La mejor diferencia que podemos enunciar entre gravedad y fuerza de atracción gravitacional es:
La gravedad es la fuerza que los cuerpos experimentan cuando caen y la fuerza de atracción gravitacional es la aceleración con que los cuerpos se atraen entre sí.
La gravedad es la aceleración que los cuerpos experimentan cuando caen y la fuerza de atracción gravitacional es la fuerza con que los cuerpos se atraen entre sí
La gravedad es g=9.8 y la fuerza de atracción gravitacional G=3.14
La gravedad es la velocidad que los cuerpos experimentan cuando caen y la fuerza de atracción gravitacional es la masa con que los cuerpos se atraen entre sí
¿Puedes tocar los dedos de tus pies sin irte de bruces cuando estás de pie con la espalda y los talones contra la pared?
Si
No
¿Por qué no se cae la famosa Torre Inclinada de Pisa?
Porque fue restaurada y evitaron el ingreso al público para evitar que la masa de la torre siga aumentando
Porque estará en equilibrio sin que la vertical que pasa por el centro de gravedad del cuerpo esté dentro del polígono de apoyo y debajo de su base
Porque estará en equilibrio siempre que la vertical que pasa por el centro de gravedad del cuerpo esté dentro del polígono de apoyo y encima de su base
Porque no fue restaurada y evitaron el ingreso al público para evitar que la masa de la torre siga aumentando
¿Donde está el centro de masa de una dona?
Al rededor de la dona
En el centro del agujero
En todo el toroide
No tiene centro de masa
¿Por qué un luchador separa los pies?
Para estar mas preparado y listo para su lucha
Los pies separados aumentan la base de apoyo
Los pies separados disminuyen la base de apoyo
Así se ven mas atractivos al sexo opuesto
¿Por qué un luchador flexiona las rodillas para evitar que lo derriben?
Las rodillas flexionadas tardan en lesionarse
Las rodillas flexionadas hacen subir el centro de gravedad
Para verse mejor
Las rodillas flexionadas hacen bajar el centro de gravedad
¿Como cambia la base de apoyo de la silla anterior si le quitamos una de las patas delanteras?
Con tres patas su base se convierte en un triángulo. El centro de gravedad se trasladará hacia la parte trasera de la silla a causa del peso del respaldo y la pérdida de peso de la pata delantera y quedará encima de la base triangular
Con tres patas su base sigue siendo igual. El centro de gravedad se trasladará hacia la parte trasera de la silla a causa del peso del respaldo
Con tres patas su base será piramidal. El centro de gravedad se trasladará hacia la parte trasera de la silla a causa del peso del respaldo y la pérdida de peso de la pata delantera y quedará encima de la base piramidal
Con tres patas su base se convierte en octagono. la pérdida de peso de la pata delantera y quedará encima de la base octagonal
¿Por qué la persona de la silla no puede permanecer de costado?
El centro de masa está en el punto mas alto cuando está en posición vertical, al inclinarse se eleva el centro de gravedad y su energía potencial disminuye
El centro de gravedad baja mas y mas
El centro de masa está en el punto mas bajo cuando está en posición vertical, al inclinarse se eleva el centro de gravedad y su energía potencial aumenta
El centro de gravedad se baja mas y hace que los otros se caigan
¿De qué forma puedes inclinarte y tocar los dedos de los pies sin caerte?
¿Cuál de estos objetos ejerce una fuerza gravitacional?
a. una bola de bolo
b. un libro
c. una pluma
d. Todas las anteriores
¿El aumento de cuál de estas condiciones produce una mayor fuerza gravitacional entre dos objetos?
a. la distancia
b. la aceleración
c. la masa
d. el área superficial
¿Cuál de estas oraciones sobre el peso es correcta?
a. Un objeto pesa más en la Luna que en la Tierra.
b. Un objeto pesa lo mismo en la Luna que en la Tierra.
c. El peso de un objeto no depende de su masa.
d. El peso de un objeto depende de la gravedad.
Los astronautas “flotan” cuando están en una nave espacial porque
no tienen masa.
están en movimiento proyectil.
están en caída libre.
están fuera de la gravedad de la Tierra.
Un objeto con una masa de 15 kg en la Tierra
tiene una masa diferente en la Luna.
tiene una masa de 17.8 kg en la Luna.
tiene una masa de 29.7 N.
tiene la misma masa en la Luna.
Las mareas son ocasionadas por
la fuerza gravitacional de la Tierra.
la rotación de la Tierra.
la fuerza gravitacional de la Luna.
la fuerza gravitacional del Sol.
La gravedad de la luna es 1 / 6 de la gravedad de la Tierra. Si pesas 100 newtons en la Tierra, ¿cuánto pesas en la luna?
1 newton
6 newtons
16.667 newtons
60 newtons
Una máquina simple ayuda a reducir
el espacio
el tiempo
la fuerza
el movimiento
De las imágenes ¿Cuál es una polea?
Galileo Galilei defendió el:
Heliocentrismo
Geocentrismo
Modelo Antiguo de los Griegos
El Heliocentrismo propone :
Modelo Antiguo de los Griegos
Al Sol en el Centro del Universo
La Tierra en el Centro del Universo
Los Planetas se Mueven Describiendo Órbitas Elípticas y el Sol Ocupa uno de sus Focos
Primera ley de Kepler
Segunda ley de Kepler
Tercera ley de Kepler
ley que establece la relación entre la órbita de los Planetas y su periodo de revolución :
Primera Ley de Kepler
Segunda Ley de Kepler
Tercera Ley de Kepler
Científico que planteó la Ley de Gravitación Universal
Kepler
Isaac Newton
Galileo Galilei
La Fuerza Gravitacional es la Responsable que:
Se produzcan las Mareas
La Luna Gire Alrededor de la Tierra
Podamos Caminar sobre la superficie de la Tierra
Todas las anteriores
Entre la Fuerza Gravitatoria y Las Masas de los Cuerpos Existe una Relación:
Directamente Proporcional
Inversamente Proporcional
Ninguna de las Anteriores
La Fuerza gravitacional es la responsable de que:
El agua caiga a la tierra
El aire no escape de la atmósfera
Se produzcan las mareas
Todas las anteriores son correctas
Período de rotación de un satélite estacionario:
30 días
24 horas
365 días
12 horas
La fuerza gravitacional entre dos objetos de masas m1 y m2 que están separados por una distancia r es:
Proporcional a r
Proporcional a 1/r
Proporcional a 1/r2
(m1 + m2)g
(m1 + m2)G
De donde se obtiene el valor g = 9,8 m/s2
Es la constante de gravitación universal.
Se obtiene al resolver el diámetro de la Tierra con su masa y la constante de gravitación universal.
Es la división entre la constante de gravitación universal y la masa de la Tierra.
Se obtiene al resolver la masa de la Tierra y su radio, con la constante de gravitación universal.
Dime la formula de la Ley de Gavitación Universal
El movimiento de la Luna es influido por.............
Jupiter, El Sol y La Tierra
Nada
La Tierra y El Sol
Las mereas
Según la ley de gravitación universal ¿un cuerpo mas grande atrae con mas fuerza a uno más pequeño?
Si
Talvés
No
Algunas veces
Ninguna
Al despejar m1 de F = G * m1 * m2 / r2, ¿nos resulta?
m1 = F * r2 * G / m2
m1 = G * m2 / F * r2
m1 = F * r2 / G * m2
m1 = m2 / F * r2 * G
Ninguna
La constante de gravitación universal ¿se mide en?
N * m2 / kg2
kg2 / N * m2
N * kg2 / m2
kg2 * m2 / N
Ninguna
¿Qué figura representa mejor la ley de gravitación universal?
Ninguna
Dos moléculas de agua de masa 3 * 10-26 kg, están separadas 2.4 * 10 -9 m. ¿Cual es el valor de la fuerza gravitacional entre ellas?
1 * 10 -44 N
2 * 10 -44 N
1 * 10 -48 N
3 * 10 -44 N
Ninguna de las anteriores
Dos esferas, una de cobre y otra de aluminio, cuyas masas son 216 g y 24 g respectivamente, experimentan entre si una fuerza de atracción de 4 * 10-12 N. ¿Qué distancia existe entre sus centros?
0.19 m
0.29 m
0.39 m
0.49 m
Ninguna
La fuerza ejercida sobre una masa por otras masas:
No puede ser observada experimentalmente
Es la suma escalar de los potenciales generados por todas las masas que actúan sobre ella
Es la suma vectorial de las fuerzas que se ejercen, por separado, sobre ella
Es la intensidad del campo por la unidad de volumen
En un campo gravitatorio, a toda la masa situada en un punto de dicho campo, se le puede adjudicar un determinado valor de energía potencial en función de:
El punto, la masa y el sistema de coordenadas
El punto, la superficie de la masa y su peso
El punto, la masa y la intensidad del campo
El punto, la superficie y la masa
¿Es posible lanzar un satélite de tal modo que se encuentre siempre a la misma distancia de la tierra?
Sí, siempre que su velocidad sea; v=RGM
Sí, pero la velocidad debe ser: v=R2GM
No en ningún caso
Sólo si el satélite es suficientemente grande
Un satélite se mueve sujeto a una fuerza central dirigida hacia el centro de la Tierra (R Tierra = 6370 Km). Fue impulsado por cohetes que lo abandonaron en su órbita a una altitud de 400 Km del planeta y con una velocidad de 18,820 Km/h paralela a la superficie de la Tierra. La velocidad del satélite, en dicha órbita, cuando alcanza su máxima altitud de 5240 Km es de:
10,974 Km/h
36 Km/h
14,37 Km/h
1,962 Km/h
¿Cuál es la masa de un planeta sobre el que describe un satélite una órbita circular de periodo T y radio r?. G es la constante de proporcionalidad de la Ley de la gravitación.
M=GT24π2r3
M=GT28π2r2
M=GT4πr2
M=GT8πr2
Marte posee un satélite con un período de 460 minutos y que describe una órbita con un radio de 9400 km. ¿Cuál es la masa de Marte?
Nota: G=6,67.10-11 N.m2/Kg2.
6,45.1023 g
6,45.1023 Kg
6,45.1021 Kg
6,45.1029 g
El valor del campo gravitatorio terrestre es máximo:
En el centro de la Tierra
En la superficie de la Tierra
A distancia infinita de la Tierra
El lugar depende de la masa del cuerpo que se considere
¿Cuál de las siguientes premisas es la correcta?
La ley de Kepler de las áreas
iguales nos dice que la gravedad varía de forma inversamente proporcional
con el cuadrado de la distancia que separa las dos masas.
El planeta más cercano al Sol
en valor medio, tiene el período más corto de revolución alrededor del
Sol.
El valor del campo
gravitatorio, pero no la dirección del mismo, está indicado por las líneas
de fuerza.
El campo gravitatorio se propaga instantáneamente por el Espacio a velocidades superiores a la de la luz.
Sobre un planeta esférico de masa 10.1010 kg y radio 6.000 km se encuentra un peso de 16 N. Si queremos que pese 9 N habrá que elevarlo a:
2.000 km
2.500 km
5.000 km
8.000 km
Un satélite describe una órbita circular de radio r alrededor de la Tierra. Si R es el radio de la Tierra y g el valor de la gravedad en su superficie. ¿Cuál es el tiempo que tarda en dar una vuelta?
Rgπr23
2Rgπr23
R2gπr23
Rg2πr23
Fobos es un satélite de Marte que gira alrededor de él en órbita circular de 10000 Km de radio siendo 3000 Km el radio del planeta Marte y su gravedad superficial 0,1 veces la de la superficie terrestre (10m/s2). Determínese el periodo orbital de ese satélite:
6,62.103 s
3,62.104 s
6,62.104 s
2,62.104 s
Si nos elevamos una altura h sobre la superficie de la Tierra, supuesta esférica y de densidad constante y si profundizamos una galería de profundidad h desde dicha superficie la variación de la gravedad:
Será mayor con la elevación
Será mayor con la profundidad
Será igual en los dos casos
La gravedad no varía
De las siguientes proposiciones que se refieren a las Leyes de Kepler, señale la que considere verdadera:
Cualquier planeta describe una órbita elíptica alrededor del Sol, encontrándose el planeta en uno de sus focos.
La relación que existe entre el radio medio de la órbita elevado a la quinta potencia y el periodo elevado al cuadrado, es constante para todos los planetas
Al moverse el planeta en su órbita, la línea que une el centro del planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales
El planeta se mueve más rápido cuando se encuentra más alejado del Sol y más despacio cuando está más cerca de éste
¿Cuál es el sentido de giro del engranaje F?
Horario
Antihorario
No gira
¿Identificar los tipos de engranajes?
Helicodal
Recto
Cónico
Espiral
La union de 2 o mas ruedas dentadas se denomina
Engrane
Leva
Polea
Engranaje
¿De qué tipo de transmisión se trata?
Transmisión por Correas
Transmisión por Engranajes Directos
Transmisión por Engranajes con Cadenas
Transmisión por Engranajes Piñón Cremallera
¿Y éste otro?
Transmisión por Engranajes con Correas
Transmisión por Engranajes Directos
Transmisión por Engranajes Cónicos
Transmisión por Engranajes Piñón Cremallera
¿Y éste otro - tipo de movimiento?
Transmisión Engranajes Piñón Tuerca - movimiento circular en lineal
Transmisión Engranajes Piñón Sinfín - movimiento circular en alternativo
Transmisión Engranajes Piñón Cremallera - movimiento circular en lineal
Transmisión Engranajes Piñón Tornillo - movimiento circular en alternativo
¿Cuál es la función de los engranajes (piñones)?
Transmitir potencia
Disminuir velocidades
Aumentar velocidades
Todas las anteriores
¿Qué tipo de velocidad se logra poniendo dos engranajes de igual tamaño?
Constante
Multiplicadora
Reductora
Ninguna es correcta
¿Qué tipo de velocidad se logra poniendo primero un engranaje mayor y luego uno menor?
Constante
Multiplicadora
Reductora
Ninguna es correcta
¿Qué tipo de velocidad se logra poniendo primero un engranaje menor y luego uno mayort?
Constante
Multiplicadora
Reductora
Ninguna es correcta
¿Qué función tiene el engranaje central del mecanismo de la figura?
Aumentar la velocidad
Reducir la velocidad
Permitir que los engranajes de entrada y salida giren en el mismo sentido
Ninguna de las anteriores
Indica la afirmación correcta sobre la imagen
Se trata de un tren de engranajes
Se consigue una gran reducción de velocidad en un espacio reducido
El engranaje del centro es un engranaje compuesto
Todas las respuestas anteriores son correctas
¿Cuál es el sentido de giro del engranaje N3 (verde)?
Sentido antihorario
No gira
Sentido horario
Ninguna es correcta
¿Cuál es el sentido de giro del engranaje N4 (beig)?
Sentido horario
Sentido antihorario
No gira
Gira cada vez en un sentido
¿En qué sentido girará la polea N2 (verde) en movimiento por la correa cruzada?
Sentido horario
No gira
Sentido antihorario
Gira igual que la roja
El torque de la figura puede girar en torno al punto fijo "O".
En el punto "P" se aplica una fuerza de 50N, la distancia "d" es 0,10m.
El torque de F con respecto a O es:
5,0 N/m
menor a 5,0 N/m
mayor a 5,0 N/m
nulo
Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación y rotación se debe cumplir:
La fuerza neta sobre el cuerpo debe ser cero
El torque neto sobre el cuerpo debe ser nulo
La fuerza neta y el torque neto deben ser nulos
Ninguna de las anteriores
Sobre un cuerpo se aplican dos fuerzas F1 y F2 . El torque de F1 con respecto a su eje es -50 Nm. Si el cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional, el torque de F2 con respecto al mismo punto debe ser:
50 Nm
- 50 Nm
0 Nm
De la imagen, calcule el (peso del bloque.
10 N
20 N
30 N
40 N
¿Bajo qué condiciones se conserva el momento angular?
Cuando no existe roce con el aire.
Cuando no influyen torques externos en el sistema.
Cuando el momento de inercia es simétrico.
Ninguna de las anteriores.
Una patinadora olímpica está dando vueltas sobre su eje con los brazos extendidos. Si los encoge, provocando que su momento de inercia se reduzca a la mitad, ¿qué ocurre con la velocidad a la que gira?
La velocidad angular disminuye a la mitad.
La velocidad angular se mantiene.
La velocidad angular aumenta el doble.
El ejemplo no sigue las leyes de la mecánica circular.
¿Porqué es más fácil mantener el equilibrio en una bicicleta en movimiento que en una quieta?
Porque el momento angular de las ruedas girando tiende a permanecer constante.
Porque el centro de gravedad está en el sillín de la bicicleta.
Porque la masa inercial de todo el sistema es mayor que el momento de inercia.
Ninguna de las respuestas es correcta.
Cuando algunas estrellas colapsan (por ejemplo, tras una supernova) puede dejar un remanente mucho más compacto y con la misma masa que la estrella original, conocido como estrella de neutrones. ¿Qué sucede con su velocidad de rotación?
Se mantiene.
Disminuye.
Aumenta.
Es imposible saberlo.
De las siguientes afirmaciones con respecto al torque:
i. Para una fuerza constante, el torque es mayor mientras mayor sea la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza.
ii. El torque es menor mientras menor sea la intensidad de la fuerza, para un mismo brazo
iii. Es una magnitud vectorial.
Es o son correcta(s):
Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III
¿De las siguientes situaciones, en cuáles existe un torque neto no nulo?
i. Un cuerpo gira con rapidez constante.
ii. Una fuerza actúa de forma concurrente al centro de masa de un cuerpo.
iii. Un cuerpo que gira de tal forma que su rapidez aumenta de forma constante.
Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo II y III
Sólo I y II
¿Cuál de las siguientes unidades corresponde a la unidad de Torque?
kg * (m^2) / s
N*(m^2)
Kg*m/(s^2)
(N^2)*(m^2)
Kg*(m^2)/(s^2)
Una fuerza origina torque si:
i. Su línea de acción pasa por el eje de rotación
ii. Hace girar al cuerpo sobre el cual se aplica
iii. Actúa tal que su acción pasa a cierta distancia del eje de rotación
Es o son verdadera(s):
Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo II y III
Para que se produzca una aceleración angular α , debe suceder que
i. Se produzca una fuerza tangencial .
ii. Aumente la velocidad angular.
iii. Se produzca un torque.
Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo II y III
I, II y III
describe arcos iguales en tiempos iguales
Movimiento Circular Uniforme
Movimiento Circular Uniformemente Variado
Movimiento Parabólico
Movimiento Compuesto
Es el tiempo que demora una partícula en dar una vuelta completa
Frecuencia (f)
Período (T)
Revolución
360 grados
Es el número de vueltas completas por unidad de tiempo.
Metros
Vuelta
Ciclo
Frecuencia
Recta que toca en un punto a una curva o a una superficie.
Hipotenusa
Cateto
Tangente
Parábola
Magnitud vectorial que indica cuál es el ángulo que puede recorrer un cuerpo por cada unidad de tiempo.
Velocidad tangencial (V)
Gravedad
Aceleración
Velocidad Angular (ω)
Magnitud Vectorial que indica el arco recorrido por cada unidad de Tiempo.
Velocidad Angular (ω)
Velocidad Tangencial (V)
Velocidad Rectilínea
Velocidad Curvilínea
velocidad lineal
velocidad tangencial
velocidad angular
velocidad parabólica
1 hertz = 1 HZ = 1 Ciclo/s = 1s-1
son unidades de Período
son unidades e Frecuencia
son unidades de longitud
una Revolución es lo mismo que:
*Una Vuelta completa
*Un Ciclo
*Un Giro
FALSO
VERDADERO
Si la unidad de medida de la velocidad angular es: rad/s; las unidades de la aceleración angular sera:
m/s2
N*m
rad/s2
cm/s
R.P.M. Significa:
Revoluciones por metro
Revoluciones por minuto
Ranking poundual masa
es la línea recta que une el punto medio del circulo con cualquier punto de la circunferencia.
Diámetro
Recta
Curva
Radio
equivalencias de longitud
equivalencias de masa
equivalencias de ángulos
equivalencias de velocidad tangencial
π radianes = 180o
FALSO
VERDADERO
La aceleración centrípeta
No existe
Se percibe como una atracción al centro o eje de giro
No puede calcularse
La velocidad lineal en el movimiento circular se mantiene constante en módulo y dirección
Nada se mantiene constante
Sólo la dirección es constante
Sólo en módulo es constante
El período es
Las revoluciones por segundo
El tiempo en segundos que dura una sola vuelta
Lo mismo que la frecuencia
si ac=Rv2 sabiendo que el radio de un circulo es 4,0 cm y su rapidez lineal es de 1,5 m/s ¿Cuál es el valor de la aceleración centrípeta?
56, 2 m/ s2
56,2
0,56 25 m/s
una partícula tarda 3, 0 s en dar 5 vueltas completas su período es de
5 s
0,6 s
6 rpm
Si v=T2πR
en un radio de 3,0 cm una partícula que completa 2 vueltas en 0,8 min lleva una velocidad lineal de:
-recuerda que el radio debe estar en metros
-el periodo es el tiempo en dar una vuelta.
3 m/s
4, 71 m/s
no se puede calcular
¿Cuando un cuerpo se encuentra en un Movimiento Circular Uniforme?
Si su trayectoria es una linea recta y la velocidad permanece constante
Cuando va por una linea curva y su velocidad es constante
Si su trayectoria es circular y su velocidad permanece constante pero varia su dirección en forma continua
La unidad de medición del periodo es
m/s
Hz
s
Ninguna de las anteriores
La expresión para determinar la velocidad tangencial es
v= 2 π f
v= 2 π f R
v= 2 πT R
El radio medio de la tierra es de 6370000 metros y si tarda 24 horas en girar sobre su propio eje determine su velocidad lineal.
40 km/h
463.24 m/s
4600 m/s
Para la aguja horaria de un reloj determine
su periodo, su frecuencia y su velocidad angular.
T = 360S f = 0.0027Hz W= 0.017rad/s
T = 3600S f = 0.00027Hz W= 0.0017rad/s
T = 36S f = 0.027Hz W= 0.017rad/s
